HOŞGELDİNİZ HİZMETİ

  • Şebekeye bağlı İnvertörŞebekeye bağlı İnvertör
  • Konut Enerji Depolama ÜrünleriKonut Enerji Depolama Ürünleri
  • Ticari ve Endüstriyel Enerji Depolama ÜrünleriTicari ve Endüstriyel Enerji Depolama Ürünleri
  • Duvar kutusuDuvar kutusu
  • YapılandırmaYapılandırma

SIKLIKLASORULAN SORULAR

  • S1: Renac power N3 HV serisi invertörü tanıtabilir misiniz?

    RENAC POWER N3 HV Serisi, üç fazlı yüksek gerilim enerji depolama invertörüdür. Öz tüketimi en üst düzeye çıkarmak ve enerji bağımsızlığını gerçekleştirmek için güç yönetiminin akıllı kontrolü gerekir. VPP çözümleri için buluttaki PV ve batarya ile bir araya getirilerek yeni şebeke hizmetine olanak sağlar. Daha esnek sistem çözümleri için %100 dengesiz çıkışı ve çoklu paralel bağlantıları destekler.

  • S2: Bu tip invertörün maksimum giriş akımı nedir?

    Maksimum eşleşen PV modülü akımı 18A'dır.

  • S3: Bu invertörün destekleyebileceği maksimum paralel bağlantı miktarı nedir?

    Maksimum 10 üniteye kadar paralel bağlantı desteği

  • S4: Bu invertörde kaç MPPT var ve her MPPT'nin voltaj aralığı nedir?

    Bu invertörde her biri 160-950V voltaj aralığını destekleyen iki MPPT bulunur.

  • Soru 5: Bu tip invertörle eşleşen pillerin voltajı nedir ve maksimum şarj ve deşarj akımı nedir?

    Bu invertör 160-700V akü voltajıyla eşleşir, maksimum şarj akımı 30A, maksimum boşaltma akımı 30A'dir, lütfen aküyle eşleşen voltaja dikkat edin (Turbo H1 aküyü eşleştirmek için en az iki akü modülüne ihtiyaç yoktur) ).

  • S6: Bu tip invertörün harici bir EPS kutusuna ihtiyacı var mı?

    Harici EPS kutusu olmayan bu invertör, modül entegrasyonunu sağlamak, kurulumu ve çalıştırmayı kolaylaştırmak için EPS arayüzü ve gerektiğinde otomatik anahtarlama fonksiyonuyla birlikte gelir.

  • S7: Bu tip invertörün koruma özellikleri nelerdir?

    İnvertör, DC yalıtım izleme, giriş ters polarite koruması, adalanma önleme koruması, artık akım izleme, aşırı ısınma koruması, AC aşırı akım, aşırı gerilim ve kısa devre koruması ve AC ve DC aşırı gerilim koruması vb. dahil olmak üzere çeşitli koruma özelliklerini entegre eder.

  • İnvertör, DC yalıtım izleme, giriş ters polarite koruması, adalanma önleme koruması, artık akım izleme, aşırı ısınma koruması, AC aşırı akım, aşırı gerilim ve kısa devre koruması ve AC ve DC aşırı gerilim koruması vb. dahil olmak üzere çeşitli koruma özelliklerini entegre eder.

    Bu tip invertörün bekleme modunda kendi güç tüketimi 15W'tan azdır.

  • S9: Bu invertöre bakım yaparken nelere dikkat edilmelidir?

    (1) Servis yapmadan önce, önce invertör ile şebeke arasındaki elektrik bağlantısını kesin ve ardından DC tarafındaki elektrik (bağlantı) bağlantısını kesin. İnverterin dahili yüksek kapasiteli kapasitörlerinin ve diğerlerinin devreye girmesi için en az 5 dakika veya daha fazla beklemek gerekir. bakım çalışmaları yapılmadan önce bileşenlerin tamamen boşaltılması gerekir.

    (2) Bakım işlemi sırasında, öncelikle ekipmanı hasar veya diğer tehlikeli durumlar açısından görsel olarak kontrol edin ve özel işlem sırasında antistatiklere dikkat edin; antistatik bir el halkası takmak en iyisidir. Ekipman üzerinde yer alan uyarı etiketine dikkat etmek için invertör yüzeyinin soğumuş olmasına dikkat ediniz. Aynı zamanda gövde ile devre kartı arasındaki gereksiz teması önlemek için.

    (3) Onarım tamamlandıktan sonra, sürücüyü tekrar açmadan önce sürücünün güvenlik performansını etkileyen arızaların giderildiğinden emin olun.

  • S10: İnvertör ekranının görüntülenmemesinin nedeni nedir? Nasıl çözülür?

    Genel nedenler şunlardır:① Modülün veya dizinin çıkış voltajı, invertörün minimum çalışma voltajından düşüktür. ② Dizinin giriş polaritesi ters çevrilmiş. DC giriş anahtarı kapalı değil. ③ DC giriş anahtarı kapalı değil. ④ Dizideki konektörlerden biri düzgün bağlanmamış. ⑤ Bir bileşende kısa devre meydana gelmiş ve diğer dizilerin düzgün çalışmamasına neden olmuştur.

    Çözüm: İnverterin DC giriş voltajını multimetrenin DC voltajıyla ölçün, voltaj normal olduğunda toplam voltaj her dizideki bileşen voltajının toplamıdır. Gerilim yoksa DC devre kesicinin, terminal bloğunun, kablo konnektörünün, bileşen bağlantı kutusunun vs. normal olup olmadığını test edin. Birden fazla dize varsa, bireysel erişim testi için bunların bağlantısını ayrı ayrı ayırın. Harici bileşenlerde veya hatlarda herhangi bir arıza yoksa bu, invertörün dahili donanım devresinin arızalı olduğu anlamına gelir ve bakım için Renac ile iletişime geçebilirsiniz.

  • Soru11: İnvertör şebekeye bağlanamıyor ve "Yardımcı Program Yok" hata mesajını mı gösteriyor?

    Genel nedenler şunlardır:① İnvertör çıkışı AC devre kesici kapalı değil. ② İnverterin AC çıkış terminalleri düzgün bağlanmamış. ③ Kablolama sırasında invertör çıkış terminalinin üst sırası gevşek.

    Çözüm: İnverterin AC çıkış voltajını bir multimetre AC voltaj dişlisi ile ölçün; normal koşullar altında çıkış terminalleri AC 220V veya AC 380V voltaja sahip olmalıdır; değilse, kablo terminallerini gevşek olup olmadıklarını, AC devre kesicinin kapalı olup olmadığını, kaçak koruma anahtarının bağlı olup olmadığını vs. test edin.

  • Q12 : İnverter bir şebeke hatası görüntülüyor ve hata mesajını gerilim hatası "Şebeke Voltaj Arızası" olarak mı yoksa frekans hatası "Şebeke Frek Arızası" "Şebeke Arızası" olarak mı gösteriyor?

    Genel sebep: AC güç şebekesinin voltajı ve frekansı normal aralığın dışında.

    Çözüm: Multimetrenin ilgili dişlisi ile AC güç şebekesinin voltajını ve frekansını ölçün, eğer gerçekten anormalse, elektrik şebekesinin normale dönmesini bekleyin. Şebeke voltajı ve frekansı normal ise invertör algılama devresinin arızalı olduğu anlamına gelir. Kontrol ederken, önce invertörün DC girişini ve AC çıkışını ayırın, devrenin kendi kendine düzelip düzelmediğini görmek için invertörün 30 dakikadan fazla kapanmasına izin verin, eğer kendi kendine düzelebilirse, kullanmaya devam edebilirsiniz. kurtarılamazsa bakım veya değiştirme için NATTON ile iletişime geçebilirsiniz. İnverter ana kartı devresi, algılama devresi, iletişim devresi, invertör devresi ve diğer yumuşak arızalar gibi invertörün diğer devreleri, kendi başlarına iyileşip iyileşemeyeceklerini görmek için yukarıdaki yöntemi denemek için kullanılabilir ve daha sonra bunları elden geçirebilir veya değiştirebilirler. kendi başlarına iyileşemezler.

  • Q13 : AC tarafında aşırı çıkış voltajı, sürücünün kapanmasına veya korumanın azalmasına neden oluyor mu?

    Genel sebep: esas olarak şebeke empedansının çok büyük olması nedeniyle, PV kullanıcı tarafının güç tüketimi çok küçük olduğunda, empedanstan iletim çok yüksektir, bu da invertörün çıkış voltajının AC tarafının çok yüksek olmasına neden olur!

    Çözüm: ① Çıkış kablosunun tel çapını artırın, kablo ne kadar kalın olursa empedans o kadar düşük olur. Kablo ne kadar kalın olursa empedans o kadar düşük olur. ② İnvertör şebekeye bağlı noktaya mümkün olduğu kadar yakın, kablo ne kadar kısa olursa empedans o kadar düşük olur. Örneğin, 5kw şebekeye bağlı invertörü örnek olarak alın, AC çıkış kablosunun uzunluğu 50m dahilinde, 2,5mm2 kablonun kesit alanını seçebilirsiniz: uzunluk 50 – 100m, kesiti seçmeniz gerekir 4mm2 kablonun alanı: uzunluk 100m'den büyükse, 6mm2 kablonun kesit alanını seçmeniz gerekir.

  • Q14 : DC tarafı giriş voltajı aşırı voltaj alarmı, "PV Aşırı Gerilim" hata mesajı görüntüleniyor mu?

    Yaygın neden: Çok fazla modülün seri olarak bağlanması, DC tarafındaki giriş voltajının sürücünün maksimum çalışma voltajını aşmasına neden olur.

    Çözüm: PV modüllerin sıcaklık özelliklerine göre ortam sıcaklığı ne kadar düşük olursa çıkış voltajı da o kadar yüksek olur. Üç fazlı dizi enerji depolama invertörünün giriş voltajı aralığı 160~950V'dir ve dizi voltajı aralığının 600~650V olarak tasarlanması önerilir. Bu voltaj aralığında invertör verimliliği daha yüksektir ve invertör sabah ve akşam ışınım düşük olduğunda başlangıç ​​güç üretim durumunu koruyabilir ve DC voltajının üst limiti aşmasına neden olmaz. Alarma ve kapanmaya yol açacak invertör voltajı.

  • S15: PV sisteminin izolasyon performansı düştü, toprak izolasyon direnci 2MQ'dan az ve "İzolasyon hatası" ve "İzolasyon Arızası" hata mesajları görüntüleniyor mu?

    Yaygın nedenler: Genellikle PV modülleri, bağlantı kutuları, DC kabloları, invertörler, AC kabloları, terminalleri ve hattın diğer kısımlarında toprağa kısa devre veya yalıtım katmanının hasar görmesi, gevşek dizi konnektörlerinin suya girmesi vb.

    Çözüm: Çözüm: Şebekeyi, invertörü ayırın, kablonun her bir parçasının toprağa izolasyon direncini kontrol edin, sorunu bulun, ilgili kabloyu veya konnektörü değiştirin!

  • S16: AC tarafında aşırı çıkış voltajı, sürücünün kapanmasına veya korumanın azalmasına neden oluyor mu?

    Yaygın nedenler: Güneş ışınımının miktarı, güneş pili modülünün eğim açısı, toz ve gölge engeli ve modülün sıcaklık özellikleri dahil olmak üzere PV enerji santrallerinin çıkış gücünü etkileyen birçok faktör vardır.

    Yanlış sistem yapılandırması ve kurulumu nedeniyle sistem gücü düşük. Yaygın çözümler şunlardır:

    (1) Kurulumdan önce her modülün gücünün yeterli olup olmadığını test edin.

    (2) Kurulum yerinin iyi havalandırılmaması ve invertörün ısısının zamanla dağılmaması veya doğrudan güneş ışığına maruz kalması, invertör sıcaklığının çok yüksek olmasına neden olur.

    (3) Modülün kurulum açısını ve yönünü ayarlayın.

    (4) Modülde gölge ve toz olup olmadığını kontrol edin.

    (5) Birden fazla dizi kurmadan önce, her dizinin açık devre voltajını 5V'tan fazla olmayan bir farkla kontrol edin. Voltajın hatalı olduğu tespit edilirse kabloları ve konnektörleri kontrol edin.

    (6) Kurulum sırasında toplu olarak erişilebilir. Her gruba erişirken her grubun gücünü kaydedin ve teller arasındaki güç farkı %2'den fazla olmamalıdır.

    (7) İnverterin çift MPPT erişimi vardır; her yol için giriş gücü toplam gücün yalnızca %50'sidir. Prensip olarak her yol eşit güçte tasarlanmalı ve kurulmalıdır, yalnızca tek yönlü MPPT terminaline bağlanırsa çıkış gücü yarıya inecektir.

    (8) Kablo konektörünün zayıf teması, kablonun çok uzun olması, tel çapının çok ince olması, voltaj kaybı olması ve son olarak güç kaybına neden olması.

    (9) Bileşenler seri olarak bağlandıktan sonra voltajın voltaj aralığı içinde olup olmadığını tespit edin ve voltaj çok düşükse sistemin verimliliği düşecektir.

    (10) PV enerji santralinin şebekeye bağlı AC anahtarının kapasitesi, invertör çıkış gereksinimlerini karşılamak için çok küçük.

  • S1: Bu yüksek voltajlı pil seti nasıl oluşuyor? BMC600 ve B9639-S'nin anlamı nedir?

    C: Bu akü sistemi bir BMC (BMC600) ve birden fazla RBS'den (B9639-S) oluşur.

    BMC600: Pil Ana Denetleyicisi (BMC).

    B9639-S: 96: 96V, 39: 39Ah, Şarj Edilebilir Li-ion pil grubu (RBS).

    Akü ana denetleyicisi (BMC), invertörle iletişim kurabilir, akü sistemini kontrol edebilir ve koruyabilir.

    Şarj edilebilir Li-ion pil yığını (RBS), her hücreyi izlemek ve pasif dengelemek için hücre izleme ünitesiyle entegre edilmiştir.

    BMC600 ve B9639-S

  • S2: Bu pil hangi pil hücresini kullanıyor?

    3.2V 13Ah Gotion Yüksek Teknoloji silindirik hücreler, bir akü paketinin içinde 90 hücre bulunur. Ve Gotion High-Tech, Çin'deki ilk üç pil hücresi üreticisidir.

  • Soru 3: Turbo H1 Serisi Duvara monte edilebilir mi?

    C: Hayır, yalnızca zemin standı kurulumu.

  • S4: N1 HV Serisi Maks. Nedir? N1 HV Serisine bağlanmak için akü kapasitesi?

    74,9kWh (5*TB-H1-14,97: Gerilim Aralığı: 324-432V). N1 HV Serisi, 80V ila 450V arası akü voltaj aralığını kabul edebilir.

    Pil setlerinin paralel işlevi geliştirilme aşamasındadır; şu anda maks. kapasitesi 14,97kWh'dir.

  • S5: Dışarıdan kablo satın almam gerekiyor mu?

    Müşterinin akü setlerini paralel bağlaması gerekmiyorsa:

    Hayır, müşterinin ihtiyaç duyduğu tüm kablolar pil paketindedir. BMC paketi, invertör ile BMC ile BMC ve ilk RBS arasındaki güç kablosunu ve iletişim kablosunu içerir. RBS paketi, iki RBS arasındaki güç kablosunu ve iletişim kablosunu içerir.

    Müşterinin akü setlerini paralel bağlaması gerekiyorsa:

    Evet, iletişim kablosunu iki akü seti arasına göndermemiz gerekiyor. İki veya daha fazla akü seti arasında paralel bağlantı yapmak için Birleştirici kutumuzu da satın almanızı öneririz. Veya paralel hale getirmek için harici bir DC anahtarı (600V, 32A) ekleyebilirsiniz. Ancak sistemi açtığınızda önce bu harici DC anahtarını açmanız, ardından aküyü ve invertörü açmanız gerektiğini lütfen unutmayın. Çünkü bu harici DC anahtarının akü ve invertörden daha geç açılması akünün ön şarj fonksiyonunu etkileyerek hem aküye hem de invertöre zarar verebilir. (Birleştirici kutusu geliştirilme aşamasındadır.)

  • S6: BMC ile invertör arasına harici bir DC anahtarı kurmam gerekiyor mu?

    Hayır, BMC'de zaten bir DC anahtarımız var ve akü ile invertör arasına harici DC anahtarı eklemenizi önermiyoruz. Çünkü harici DC anahtarını akü ve invertörden daha geç açarsanız, akünün ön şarj fonksiyonunu etkileyebilir ve hem akü hem de invertörde donanım hasarına neden olabilir. Zaten kurduysanız lütfen ilk adımın harici DC anahtarını açmak olduğundan emin olun, ardından pili ve invertörü açın.

  • S7: İnverter ile akü arasındaki iletişim kablosunun pin tanımı nedir?

    C: Akü ile invertör arasındaki iletişim arayüzü RJ45 konnektörlü CAN'dır. Pin tanımları aşağıdaki gibidir (Pil ve invertör tarafı için aynı, standart CAT5 kablo).

    pil

  • S8: Hangi marka güç kablosu terminalini kullanıyorsunuz?

    Phoenix.

  • S9: CAN Bu CAN iletişim terminal direncinin takılması gerekli midir?

    Evet.

  • S10: Maksimum Nedir? akü ile invertör arasındaki mesafe?

    C: 3 metre.

  • S11: Uzaktan yükseltme fonksiyonuna ne dersiniz?

    Pillerin aygıt yazılımını uzaktan yükseltebiliriz ancak bu işlev yalnızca Renac invertörle çalıştığında kullanılabilir. Çünkü datalogger ve invertör üzerinden yapılıyor.

    Pillerin uzaktan yükseltilmesi artık yalnızca Renac Mühendisleri tarafından yapılabilmektedir. Pil donanım yazılımını yükseltmeniz gerekiyorsa lütfen bizimle iletişime geçin ve invertörün seri numarasını gönderin.

  • S12: Pili yerel olarak nasıl yükseltebilirim?

    C: Müşteri Renac invertör kullanıyorsa, bir USB disk (Maks. 32G) kullanarak, invertördeki USB bağlantı noktası aracılığıyla pili kolayca yükseltebilirsiniz. İnverterin yükseltilmesiyle aynı adımlar, sadece farklı donanım yazılımı.

    Müşteri Renac invertör kullanmıyorsa, yükseltmek amacıyla BMC'yi ve dizüstü bilgisayarı bağlamak için dönüştürücü kablo kullanması gerekir.

  • S13: Maksimum Nedir? bir RBS'nin gücü?

    A: Pillerin Maks. Şarj / Deşarj Akımı 30A, Bir RBS'nin Nominal Gerilimi 96V'dir.

    30A*96V=2880W

  • S14: Bu pilin garantisi nasıl?

    C: Ürünlere ilişkin Standart Performans Garantisi, kurulum tarihinden itibaren 120 ay süreyle geçerlidir ancak Ürünün teslim tarihinden itibaren 126 ayı geçemez (hangisi önce gelirse). Bu Garanti, günde 1 tam çevrime eşdeğer bir kapasiteyi kapsar.

    Renac, Ürünün ilk kurulum tarihinden itibaren 10 yıl boyunca Nominal Enerjinin en az %70'ini tuttuğunu veya aküden KWh kullanılabilir kapasite başına toplam 2,8 MWh enerjinin (hangisi önce gelirse) tutulduğunu garanti ve beyan eder.

  • S15: Depo bu pilleri nasıl yönetiyor?

    Pil modülü, 0°C~+35°C sıcaklık aralığında temiz, kuru ve havalandırılmış bir iç mekanda saklanmalı, aşındırıcı maddelerle temastan kaçınılmalı, yangın ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalı ve altı ayda bir 0,5C(C)'yi aşmayacak şekilde şarj edilmelidir. -hız, bir pilin maksimum kapasitesine göre deşarj olduğu hızın ölçüsüdür.) Uzun süreli depolamadan sonra SOC'ye göre %40.

    Pil kendi kendini tükettiğinden, pilin boşalmasını önleyiniz, lütfen önce aldığınız pilleri gönderiniz. Bir müşteriye akü alırken lütfen aküleri aynı paletten alın ve bu akülerin kartonu üzerinde yazan Kapasite Sınıfının mümkün olduğunca aynı olmasına dikkat edin.

    piller

  • S16: Bu pillerin ne zaman üretildiğini nasıl bilebilirim?

    C: Pilin seri numarasından.

    üretilmiş

  • S17: Maksimum Nedir? DoD (Deşarj Derinliği/Deşarj Derinliği)?

    %90. Deşarj derinliği ve çevrim sürelerinin hesaplanmasının aynı standart olmadığını unutmayın. Deşarj derinliğinin %90 olması, bir döngünün yalnızca %90 şarj ve deşarjdan sonra hesaplanacağı anlamına gelmez.

  • S18: Pil döngülerini nasıl hesaplıyorsunuz?

    %80 kapasitenin her kümülatif deşarjı için bir çevrim hesaplanır.

  • S19: Sıcaklığa göre akım sınırlaması ne durumda?

    C: C=39Ah

    Şarj Sıcaklığı Aralığı: 0-45°C

    0~5°C, 0,1°C (3,9A);

    5~15°C, 0,33°C (13A);

    15-40°C, 0,64°C (25A);

    40~45°C, 0,13°C (5A);

    Deşarj Sıcaklık Aralığı: -10°C -50°C

    Sınırlama yok.

  • S20: Pil hangi durumda kapanacak?

    10 dakika boyunca PV gücü yoksa ve SOC<= Pil Min Kapasitesi ayarı yoksa, İnvertör pili kapatacaktır (hala uyandırılabilen bir bekleme modu gibi tamamen kapanmayacaktır). İnvertör, çalışma modunda ayarlanan şarj süresi boyunca aküyü uyandıracaktır veya PV aküyü şarj edecek kadar güçlüdür.

    Pilin invertörle iletişimi 2 dakika boyunca kesilirse pil kapanacaktır.

    Pilde kurtarılamayan alarmlar varsa pil kapanacaktır.

    Bir akü hücresinin voltajı < 2,5V olduğunda akü kapanacaktır.

  • S21: İnverter ile çalışırken invertörün aktif olarak aküyü açıp kapama mantığı nasıl çalışır?

    İnverter ilk kez açıldığında:

    BMC'deki Açma/Kapama anahtarını açmanız yeterlidir. Şebeke açıksa veya Şebeke kapalı ama PV gücü açıksa invertör aküyü uyandıracaktır. Şebeke ve PV gücü yoksa invertör aküyü uyandırmayacaktır. Pili manuel olarak açmanız gerekir (BMC'deki Açma/Kapama düğmesini 1 açın, yeşil LED'in 2 yanıp sönmesini bekleyin, ardından Siyah başlat düğmesine 3 basın).

    İnvertör çalışırken:

    10 dakika boyunca PV gücü yoksa ve SOC< Pil Min Kapasitesi ayarı yoksa İnvertör pili kapatacaktır. İnverter, çalışma modunda ayarlanan şarj süresi boyunca aküyü uyandıracaktır veya şarj edilebilir.

    işletmek

  • Soru22: Akü invertöre bağlandığında acil durum şarj fonksiyonu hangi durumda çalışır?

    A: Pilin acil şarj talebi:

    Pil SOC<=%5 olduğunda.

    İnverter acil durum şarjını gerçekleştirir:

    SOC= Pil Min Kapasitesi ayarından (ekranda ayarlanır) -%2'den şarj etmeye başlayın, Min SOC'nin varsayılan değeri %10'dur, pil SOC Min SOC ayarına ulaştığında şarjı durdurun. BMS izin veriyorsa yaklaşık 500 W'ta şarj edin.

  • S23: İki pil takımı arasındaki SOC'yi dengelemek için herhangi bir fonksiyonunuz var mı?

    Evet, bu fonksiyonumuz var. Denge mantığını çalıştırmanın gerekip gerekmediğine karar vermek için iki pil takımı arasındaki voltaj farkını ölçeceğiz. Cevabınız evet ise, daha yüksek voltaj/SOC'ye sahip pil takımının daha fazla enerjisini tüketeceğiz. Birkaç döngü normal çalışma sayesinde voltaj farkı daha küçük olacaktır. Dengelendikleri zaman bu fonksiyon çalışmayı durduracaktır.

  • S24: Bu pil diğer marka invertörlerle çalışabilir mi?

    Şu anda diğer marka invertörlerle uyumluluk testi yapmadık ancak uyumlu testleri yapmak için invertör üreticisi ile çalışmamız gerekiyor. İnvertör üreticisinin, invertörünü, CAN protokolünü ve CAN protokolü açıklamasını (uyumlu testleri yapmak için kullanılan belgeler) sağlamasına ihtiyacımız var.

  • S1: RENA1000 nasıl bir araya geliyor?

    RENA1000 serisi dış mekan enerji depolama kabini, enerji depolama pilini, PCS'yi (güç kontrol sistemi), enerji yönetimi izleme sistemini, güç dağıtım sistemini, çevresel kontrol sistemini ve yangın kontrol sistemini entegre eder. PCS (güç kontrol sistemi) ile bakımı ve genişletilmesi kolaydır ve dış kabin, güvenlik ve güvenilirlik, hızlı dağıtım, düşük maliyet, yüksek enerji verimliliği ve akıllı özellikler sunan, zemin alanını ve bakım erişimini azaltabilen ön bakımı benimser. yönetmek.

  • S2: Bu pil hangi RENA1000 pil hücresini kullanıyor?

    3,2V 120Ah hücre, akü modülü başına 32 hücre, bağlantı modu 16S2P.

  • S3: Bu hücrenin SOC tanımı nedir?

    Pil hücresinin şarj durumunu karakterize eden, gerçek pil hücresi şarjının tam şarja oranı anlamına gelir. %100 SOC'lik şarj durumu, pil hücresinin 3,65V'a kadar tamamen şarj edildiğini, %0 SOC'lik şarj durumu ise pilin 2,5V'a tamamen boşaldığını gösterir. Fabrikada önceden ayarlanmış SOC, %10 boşaltmayı durdurmadır

  • S4: Her bir pil paketinin kapasitesi nedir?

    RENA1000 serisi akü modülü kapasitesi 12,3kwh'dir.

  • S5: Kurulum ortamı nasıl dikkate alınmalıdır?

    Koruma seviyesi IP55, sistemin normal çalışmasını sağlamak için akıllı klima soğutma sistemiyle çoğu uygulama ortamının gereksinimlerini karşılayabilir.

  • S6: RENA1000 Serisi ile uygulama senaryoları nelerdir?

    Yaygın uygulama senaryoları kapsamında enerji depolama sistemlerinin çalışma stratejileri şu şekildedir:

    Tepe traşlama ve vadi doldurma: Zaman paylaşımlı tarife vadi bölümünde olduğunda: enerji depolama dolabı dolduğunda otomatik olarak şarj olur ve beklemeye alınır; Zaman paylaşımlı tarife zirve noktasında olduğunda: Tarife farkının arbitrajını gerçekleştirmek ve ışık depolama ve şarj sisteminin ekonomik verimliliğini artırmak için enerji depolama dolabı otomatik olarak boşaltılır.

    Kombine fotovoltaik depolama: yerel yük gücüne gerçek zamanlı erişim, fotovoltaik enerji üretimi öncelikli kendi kendine üretim, fazla güç depolama; fotovoltaik enerji üretimi lokal yükü sağlamaya yetmemekte, öncelik akü depolama gücünün kullanılmasıdır.

  • S7: Bu ürünün güvenlik koruma cihazları ve önlemleri nelerdir?

    miktar

    Enerji depolama sistemi duman dedektörleri, su baskını sensörleri ve yangından korunma gibi çevresel kontrol üniteleri ile donatılarak sistemin çalışma durumunun tam olarak kontrol edilmesine olanak sağlar. Yangınla mücadele sistemi, aerosol yangın söndürme cihazını kullanır, dünya ileri düzeyde yeni bir tür çevre koruma yangınla mücadele ürünüdür. Çalışma prensibi: Ortam sıcaklığı termik telin başlangıç ​​sıcaklığına ulaştığında veya açık alevle temas ettiğinde termik tel kendiliğinden tutuşur ve aerosol serisi yangın söndürme cihazına iletilir. Aerosol yangın söndürme cihazı başlatma sinyalini aldıktan sonra, dahili yangın söndürme maddesi etkinleştirilir ve hızlı bir şekilde nano tipi aerosol yangın söndürme maddesi üretir ve hızlı yangın söndürmeyi sağlamak için dışarı püskürtür.

    Kontrol sistemi sıcaklık kontrol yönetimi ile yapılandırılmıştır. Sistem sıcaklığı önceden ayarlanan değere ulaştığında klima, sistemin çalışma sıcaklığı dahilinde normal çalışmasını sağlamak için otomatik olarak soğutma moduna başlar.

  • S8: PDU nedir?

    Kabinetler için Güç Dağıtım Birimi olarak da bilinen PDU (Güç Dağıtım Birimi), kabinetlere monte edilen elektrikli ekipmanlara güç dağıtımı sağlamak üzere tasarlanmış, çeşitli özelliklerde, farklı fonksiyonlara, kurulum yöntemlerine ve farklı fiş kombinasyonlarına sahip, farklı özelliklere sahip bir üründür. farklı güç ortamları için uygun rafa monte güç dağıtım çözümleri sağlayabilir. PDU'ların uygulanması, kabinlerdeki güç dağıtımını daha düzenli, güvenilir, güvenli, profesyonel ve estetik hale getirir ve kabinlerdeki gücün bakımını daha rahat ve güvenilir hale getirir.

  • S9: Pilin şarj ve deşarj oranı nedir?

    Pilin şarj ve deşarj oranı ≤0,5C

  • S10: Bu ürünün garanti süresi boyunca bakıma ihtiyacı var mı?

    Çalışma süresi boyunca ek bakım yapılmasına gerek yoktur. Akıllı sistem kontrol ünitesi ve IP55 dış mekan tasarımı, ürünün çalışmasının istikrarını garanti eder. Yangın söndürücünün geçerlilik süresi 10 yıldır, bu da parçaların güvenliğini tam olarak garanti eder

  • S11. Yüksek hassasiyetli SOX algoritması nedir?

    Amper-zaman entegrasyon yöntemi ve açık devre yönteminin bir kombinasyonunu kullanan son derece hassas SOX algoritması, SOC'nin doğru hesaplanmasını ve kalibre edilmesini sağlar ve gerçek zamanlı dinamik pil SOC durumunu doğru bir şekilde görüntüler.

  • S12. Akıllı sıcaklık yönetimi nedir?

    Akıllı sıcaklık yönetimi, pil sıcaklığı arttığında sistemin, tüm modülün çalışma sıcaklığı aralığında stabil olmasını sağlamak için sıcaklığı sıcaklığa göre ayarlamak üzere klimayı otomatik olarak açacağı anlamına gelir.

  • S13. Çok senaryolu operasyonlar ne anlama geliyor?

    Dört çalışma modu: manuel mod, kendi kendini üreten, zaman paylaşımlı mod, pil yedekleme, kullanıcıların modu kendi ihtiyaçlarına göre ayarlamasına olanak tanır

  • S14. EPS düzeyinde anahtarlama ve mikro şebeke çalışması nasıl desteklenir?

    Kullanıcı, acil durumlarda enerji depolamayı mikro şebeke olarak, yükseltme veya düşürme gerilimi gerekiyorsa bir transformatörle birlikte kullanabilir.

  • S15. Veriler nasıl dışa aktarılır?

    Lütfen cihazın arayüzüne yüklemek için bir USB flash sürücü kullanın ve istenen verileri elde etmek için ekrandaki verileri dışa aktarın.

  • S16. Uzaktan kumanda nasıl yapılır?

    Ayarları ve ürün yazılımı yükseltmelerini uzaktan değiştirme, alarm öncesi mesajları ve hataları anlama ve gerçek zamanlı gelişmeleri takip etme yeteneği ile uzaktan veri izleme ve uygulamadan gerçek zamanlı kontrol

  • S17. RENA1000 kapasite genişletmeyi destekliyor mu?

    Birden fazla ünite 8 üniteye paralel olarak bağlanabilir ve kapasite açısından müşteri gereksinimlerini karşılayabilir

  • S18. RENA1000'in kurulumu karmaşık mı?

    düzenlemek

    Kurulum basit ve kullanımı kolaydır, yalnızca AC terminal kablo demetinin ve ekran iletişim kablosunun bağlanması gerekir, akü kabini içindeki diğer bağlantılar zaten fabrikada bağlanmış ve test edilmiştir ve müşteri tarafından tekrar bağlanmasına gerek yoktur.

  • S19. RENA1000 EMS modu müşteri gereksinimlerine göre ayarlanıp ayarlanabiliyor mu?

    RENA1000, standart bir arayüz ve ayarlarla birlikte gönderilir, ancak müşterilerin özel gereksinimlerini karşılamak için değişiklik yapması gerekiyorsa, özelleştirme ihtiyaçlarını karşılamak üzere yazılım yükseltmeleri için Renac'a geri bildirimde bulunabilirler.

  • S20. RENA1000 garanti süresi ne kadardır?

    Teslimat tarihinden itibaren 3 yıl ürün garantisi, pil garanti koşulları: 25°C'de, 0,25C/0,5C'de 6000 kez veya 3 yıl (hangisi önce gelirse) şarj ve deşarj, kalan kapasite %80'den fazladır

  • S1: Renac EV Şarj Cihazını tanıtabilir misiniz?

    Bu, konut ve ticari uygulamalara yönelik akıllı EV şarj cihazıdır, tek fazlı 7K üç fazlı 11K ve üç fazlı 22K AC şarj cihazını içeren üretimdir. Tüm EV şarj cihazı “dahildir” yani piyasada görebileceğiniz tüm marka EV'lerle uyumludur, Tesla olması önemli değil. BMW. Nissan ve BYD diğer tüm marka EV'ler ve dalgıçınız, Renac şarj cihazıyla hepsi bu kadar iyi çalışıyor.

  • S2: Bu elektrikli araç şarj cihazıyla hangi tür ve modeldeki şarj cihazı bağlantı noktası uyumludur?

    EV şarj cihazı bağlantı noktası tipi 2 standart konfigürasyondur.

    Diğer şarj cihazı bağlantı noktası tipi, örneğin tip 1, ABD standardı vb. isteğe bağlıdır (uyumlu, gerekiyorsa lütfen belirtin) Tüm konektörler IEC standardına uygundur.

  • S3: Dinamik yük dengeleme işlevi nedir?

    Dinamik yük dengeleme, EV şarjının ev yüküyle eş zamanlı olarak çalışmasına olanak tanıyan, EV şarjı için akıllı bir kontrol yöntemidir. Şebekeyi veya ev yüklerini etkilemeden en yüksek potansiyel şarj gücünü sağlar. Yük dengeleme sistemi, mevcut PV enerjisini gerçek zamanlı olarak EV şarj sistemine tahsis eder. Tüketici talebinin neden olduğu enerji kısıtlamalarını karşılamak için şarj gücünün anında sınırlandırılabilmesinin bir sonucu olarak, aynı PV sisteminin enerji kullanımı düşük olduğunda, tahsis edilen şarj gücü daha yüksek olabilir. Ayrıca PV sistemi ev yükleri ve şarj yığınları arasında öncelik tanıyacaktır.

    işlev

  • S4: Çoklu çalışma modu nedir?

    EV şarj cihazı, farklı senaryolar için birden fazla çalışma modu sağlar.

    Hızlı Mod, elektrikli aracınızı şarj eder ve aceleniz olduğunda ihtiyaçlarınızı karşılayacak gücü maksimuma çıkarır.

    PV modu, elektrikli arabanızı kalan güneş enerjisiyle şarj eder, güneş enerjisinin öz tüketim oranını artırır ve elektrikli arabanız için %100 yeşil enerji sağlar.

    Yoğun olmayan mod, PV sistemini ve şebeke enerjisini rasyonel bir şekilde kullanan ve şarj sırasında devre kesicinin tetiklenmemesini sağlayan akıllı yük güç dengeleme ile EV'nizi otomatik olarak şarj eder.

    Hızlı mod, PV modu, yoğun olmayan mod dahil olmak üzere çalışma modları hakkında Uygulamanızı kontrol edebilirsiniz.

    mod

  • S5: Maliyetten tasarruf etmek için akıllı vadi fiyat şarjı nasıl desteklenir?

    Uygulamaya elektrik fiyatını ve şarj süresini girebilirsiniz, sistem bulunduğunuz yerdeki elektriğin fiyatına göre şarj süresini otomatik olarak belirleyecek ve elektrikli arabanızı şarj etmek için daha ucuz bir şarj süresi seçecektir, akıllı şarj sistemi tasarruf sağlayacaktır şarj düzenleme maliyetiniz!

    maliyet

  • S6: Şarj modunu seçebilir miyiz?

    Bu arada, APP, RFID kartı, tak ve çalıştır dahil EV şarj cihazınız için hangi yolu kilitlemek ve kilidini açmak istediğinizi APP'de ayarlayabilirsiniz.

     

    mod

  • S7: Şarj durumu uzaktan kumandayla nasıl öğrenilir?

    Bunu APP'de kontrol edebilir ve hatta tüm akıllı güneş enerjisi depolama sistemi durumuna bakabilir veya şarj parametresini değiştirebilirsiniz.uzak

  • S8: Renac şarj cihazı diğer markaların invertör veya depolama sistemleriyle uyumlu mudur? Eğer öyleyse, başka bir şeyi değiştirmeniz gerekiyor mu?

    Evet, herhangi bir markanın enerji sistemiyle uyumludur. Ancak elektrikli araç şarj cihazı için bireysel elektrikli akıllı ölçüm cihazının kurulması gerekir, aksi takdirde tüm veriler izlenemez. Sayacın montaj konumu aşağıdaki resimdeki gibi konum 1 veya konum 2 olarak seçilebilir.

    değiştirmek

  • S9: Herhangi bir fazla güneş enerjisi şarj edilebilir mi?

    Hayır, başlangıç ​​voltajına ulaşıldıktan sonra şarj edilebilir, etkinleştirilen değer 1,4Kw(tek faz) veya 4,1kw(üç faz) bu arada şarj işlemini başlatın, aksi takdirde yeterli güç olmadığında şarj etmeye başlanamaz. Veya şarj talebini karşılamak için şebekeden güç almayı ayarlayabilirsiniz.

  • S10: Şarj süresi nasıl hesaplanır?

    Nominal güç şarjı sağlanırsa lütfen aşağıdaki hesaplamaya bakın

    Şarj süresi = EV gücü / şarj cihazının nominal gücü

    Nominal güç şarjı garantilenmiyorsa EV'nizin durumuyla ilgili APP monitör şarj verilerini kontrol etmeniz gerekir.

  • S11: Şarj cihazı için koruma işlevi var mı?

    Bu tip EV şarj cihazında AC aşırı gerilim, AC düşük gerilim, AC aşırı akım dalgalanma koruması, topraklama koruması, Akım kaçağı koruması, RCD vb. bulunur.

  • S12: Şarj cihazı birden fazla RFID kartını destekliyor mu?

    C: Standart aksesuar, yalnızca aynı kart numarasına sahip 2 kart içerir. Gerekirse, lütfen daha fazla kart kopyalayın, ancak yalnızca 1 kart numarası ciltlenmiştir, kartın miktarında herhangi bir kısıtlama yoktur.

  • S1: Üç fazlı hibrit invertör sayacı nasıl bağlanır?

    N3+H3+Sm

  • S2: Tek fazlı hibrit invertör sayacı nasıl bağlanır?

    N1+H1+